卫星重力数据反演地球水储量的变化

1
00(cossin)(sin)nenmnmnmnmdhRCmSmP


program main
implicit none
character(256) filename
real*8 c1(60,0:60),c2(60,0:60),s1(60,0:60),s2(60,0:60),dc(60,0:60),ds(60,0:60)
real*8 p(0:26,0:26)
real*8 dh,sinfai,lamd,r
integer n,m,i,j,b,l,mm,nn

mm=26
nn=26
sinfai=sin(3.1415926*30/180.0)
call ppp(mm,sinfai,p)
open(11,file="abc.txt")
do i=0,26
do j=0,i
write(11,*) i,j,p(i,j)
enddo
enddo
close(11)

print*, '请输入起始系数文件!'
read(*,*) filename
i=len_trim(filename)
open(2,file=filename(1:i),status='old')
do while(.true.)
read(2,'(A6)') filename
i=index(filename,'GRDOTA')
if(i/=0) exit
end do

do i=1,3
read(2,*)
end do

do m=2,60
do n=0,m
read(2,'(A6,I5,I5,E19.11,E19.11)') filename,i,j,c1(m,n),s1(m,n)
end do
end do

close(2)
print*, '请输入截止系数文件!'
read(*,*) filename
i=len_trim(filename)
open(3,file=filename(1:i),status='old')
do while(.true.)
read(3,'(A6)') filename
i=index(filename,'GRDOTA')
if(i/=0) exit
end do

do i=1,3
read(3,*)
end do

do m=2,60
do n=1,m
read(3,'(A6,I5,I5,E19.11,E19.11)') filename,i,j,c2(m,n),s2(m,n)
end do
end do

close(3)
open(4,file='out.txt')

r=6356.755E+3
do b=70,140
do l=10,60
sinfai=sin(3.1415926*l/180.0)
lamd=3.1415926*b/180.0
call ppp(mm,sinfai,p)

dh=0.0
do m=4,26
do n=1,m
dh=dh+((c2(m,n)-c1(m,n))*cos(m*lamd)+(s2(m,n)-s1(m,n))*sin(m*lamd))*p(m,n)
end do
end do

dh=r*dh
write(4,'(I5,I5,E19.11)') b,l,dh
end do
end do

close(4)
end program

subroutine ppp(nn,x,p)
integer nn,m,n
real(8) x
real(8) p(0:nn,0:nn),Rd(0:nn,0:nn)

p(0,0)=1.0
p(1,0)=x
p(1,1)=sqrt(1-x**2)
do n=0,nn
do m=0,n
Rd(n,m)=((n**2)-(m**2))**(1.0/2)
enddo
enddo
do m=2,nn
P(m,m)=sqrt(1-x**2)*(((2*m-1.0)/(2*m))**(1.0/2))*p(m-1,m-1)
P(m,m-1)=((2*m-1.0)**(1.0/2))*x*p(m-1,m-1)
enddo
do m=0,nn
do n=m+2,nn
p(n,m)=((2*n-1.0)*x*p(n-1,m)-Rd(n-1,m)*p(n-2,m))/Rd(n,m)
p(n,m)=((2*n-1.0)*x*p(n-1,m)-Rd(n-1,m)*P(n-2,m))/Rd(n,m)
enddo
enddo

endsubroutine ppp

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基于GRACE Follow-On卫星重力梯度法精确反演地球重力场

基于GRACE Follow-On卫星重力梯度法精确反演地球重力场

基于GRACE Follow-On卫星重力梯度法精确反演地球重力场郑伟;许厚泽;钟敏;员美娟【期刊名称】《地球物理学报》【年(卷),期】2014(057)005【摘要】由于GRACE Follow-On双星系统等效于基线长为星间距离的一维水平重力梯度仪,因此本文基于GRACE Follow-On卫星重力梯度法开展了精确和快速反演下一代地球重力场的可行性论证研究.研究结果表明:第一,基于GRACEFollow-On卫星重力梯度法(GFO-SGGM),利用卫星轨道参数(轨道高度250 km、星间距离50 km、轨道倾角89°、轨道离心率0.001)、关键载荷测量精度(星间距离10-6m、星间速度10-7 m·s-1、星间加速度10-10 m·s-2、轨道位置10-3 m、轨道速度10-6m·s-1、非保守力10-11 m· s-2)、观测时间30天和采样间隔10 s 反演了120阶地球重力场,在120阶处累计大地水准面精度为9.331×10-4 m.第二,在120阶内,利用将来GRACE Follow-On双星反演地球重力场精度较现有GRACE双星平均提高61倍,因此GRACE Follow-On卫星重力梯度法是进一步提高地球重力场反演精度的优选方法.第三,下一代GRACE Follow-On计划较当前GRACE计划的优点如下:轨道高度更低(200~300 km)、载荷精度更高(10-7~10-9 m· s-1)和星间距离更短(50~100 km).【总页数】9页(P1415-1423)【作者】郑伟;许厚泽;钟敏;员美娟【作者单位】中国科学院测量与地球物理研究所大地测量与地球动力学国家重点实验室,武汉430077;中国科学院测量与地球物理研究所大地测量与地球动力学国家重点实验室,武汉430077;中国科学院测量与地球物理研究所大地测量与地球动力学国家重点实验室,武汉430077;武汉科技大学理学院,武汉430081【正文语种】中文【中图分类】P223【相关文献】1.基于残余星间速度法精确和快速反演下一代GRACE Follow-On地球重力场 [J], 郑伟;许厚泽;钟敏;刘成恕;员美娟2.利用GRACE重力卫星观测数据反演全球时变地球重力场模型 [J], 冉将军;许厚泽;钟敏;冯伟;沈云中;张兴福;易维勇3.新一代GRACE重力卫星反演地球重力场的预期精度 [J], 冉将军;许厚泽;沈云中;钟敏;张兴福4.利用解析法有效快速估计将来GRACE Follow-On地球重力场的精度 [J], 郑伟;许厚泽;钟敏;员美娟;周旭华;彭碧波5.基于改进的预处理共轭梯度法和三维插值法精确和快速解算GRACE地球重力场[J], 郑伟;许厚泽;钟敏;员美娟因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

基于北斗卫星信号反演大气可降水量及应用研究

基于北斗卫星信号反演大气可降水量及应用研究

基于北斗卫星信号反演大气可降水量及应用研究基于北斗卫星信号反演大气可降水量及应用研究摘要:大气可降水量是评估地球水循环和水资源管理的重要指标之一。

本文基于北斗卫星信号,通过反演技术研究了大气可降水量的估算方法,并分析了其在气象预报、水资源管理等领域的应用潜力。

研究表明,基于北斗卫星信号反演的大气可降水量估算方法具有较高的精度和实时性,可以为气象预报、防灾减灾等提供重要的支持。

然而,尽管在实际应用中仍面临一些挑战和难题,但基于北斗卫星信号反演大气可降水量的研究前景广阔,为改善水资源管理和气象预报提供了新的思路和方法。

1. 引言大气可降水量是指在特定地区和特定时间内大气中的水分可以以降水形式从大气中落下的总量,是地球水循环的重要组成部分。

精确估算大气可降水量对气象预报、水资源管理、农业生产等具有重要意义。

2. 北斗卫星信号北斗卫星是我国自主研发的全球卫星导航系统,具有全球覆盖、高精度、实时性等特点。

北斗卫星通过卫星间的信号传输以及地面测控系统的信号处理,可以提供高精度的导航、定位和测量服务。

3. 大气可降水量估算方法基于北斗卫星信号的大气可降水量估算方法主要通过反演大气掩星(Atmospheric Occultation)数据来实现。

掩星数据是指卫星在通过大气层时接收到的信号信息,在测量路径上可以获取到大气的温度、湿度等参数,从而推算出大气中的水分含量和可降水量。

4. 大气可降水量估算技术大气可降水量估算技术主要包括频率偏移法、全局最小二乘法和窄带预处理法等。

这些技术都是基于对大气掩星数据的数学模型和算法进行反演计算,从而得出大气可降水量的估计结果。

5. 应用案例分析5.1 气象预报大气可降水量是气象预报中的重要参考指标之一。

基于北斗卫星信号反演的大气可降水量估算方法可以为气象预报模型提供更准确的初始场数据,从而提高气象预报的准确性和实时性。

5.2 水资源管理大气可降水量的估算对于水资源管理具有重要意义。

基于GRACE数据的西南陆地水储量分析

基于GRACE数据的西南陆地水储量分析

GF Z数 据得 出的等效 水高变 化 .横坐 标起 点为 20 05年 1月 .研 究表 明, 0项反 映的 陆地水储 量变化量最 高可达 1 %【. RA E卫 星对重力场短波项 的测量误 差随波 长变短 0 2 G C 】 而迅速增 大 ,以至于无 法反映 引力信 号的变 化,故球 谐项 阶数 最好 小于 8 0阶,最高 不能
2 数据 处理 方 法 与模 型
21 . GRACE 科 学数 据产 品
历元 时刻 的背景 引力 场 可以表 示为
G = +G (一t) G + 。( +5 p( +5 + ( £ o + ( G £ ) ) G £ ) Ga。 )
2 1 —72 0 00 — 9收 到 原稿 , 2 1— 83 0 00 — l收 到 修 改 稿
0( ) + = 0( )
也就 是说 在 Lvl 产 品的处理 过程 中,通过 固体 潮、海潮、极 潮和大气 与海 洋的非 潮汐 ee 2 一 模型 移除了对 引力场 的影响 . 见 Lvl 可 ee一 品中引力场的变化 反映 的主要是陆地 水储量 2产
的变 化,当然还 包含其 他未模 型化 的地 球物 理现象 .提供 L v l 产 品 的有 德克 萨斯大 学 ee 2 一 空 间研 究 中 - U C R 、美国喷 气推进 实验室 (P ) C(T S ) , J L 、德 国地学 研 究中心 ( F ) 由于 G Z.
项月变化 序列解 ,可用 于替换 Lvl ee2产 品 中的 o .图 1中曲线 C R GS J 和 项 S - M—2
C RS RJ S - L -2、 J LS R J 、 GF —L -2 P —L —z Z S R J 分别 给 出替换 0 前后 由 UT S 、 J L、 CR P

基于GRACE卫星重力数据确定地球重力场模型WHU-GM-05

基于GRACE卫星重力数据确定地球重力场模型WHU-GM-05

基于GRACE卫星重力数据确定地球重力场模型WHU-GM-05王正涛;李建成;姜卫平;晁定波【期刊名称】《地球物理学报》【年(卷),期】2008(51)5【摘要】基于卫星轨道运动的能量积分方程,可导出利用卫星跟踪卫星数据求解地球重力场的实公式.本文在Jekeli给出的公式基上导出了基于能量守恒方程利用两颗低-低卫星跟踪扰动位差求解重力位系数的严密关系式.基于两颗GRACE卫星的观测据,采用本文导出严密能量积分方法求解得到120阶的GRACE地球重力场模型,命名为WHU-GM-05;将WHU-GM-5模型与国际上类重力场模型EIGEN-GRACE系列和GGM02S分别在阶方差和大地水准面高方面作了比较,并与美国和中国的部分地区GPS水观测值进行了精度分析.结果表明基本文推导的严密双星能量守恒方程得到的WHU-GM-05重力场模型精度与国际上同类重模型的精度相当.【总页数】8页(P1364-1371)【作者】王正涛;李建成;姜卫平;晁定波【作者单位】中国测绘科学研究院大地测量与地球动力学研究所,北京,100039;武汉大学测绘学院,武汉,430079;武汉大学测绘学院,武汉,430079;武汉大学测绘学院,武汉,430079;武汉大学测绘学院,武汉,430079【正文语种】中文【中图分类】P223【相关文献】1.应用GRACE卫星星历数据反演地球重力场模型 [J], 张兴福;沈云中2.利用GRACE卫星重力数据监测关中地区地下水储量变化 [J], 李婉秋;王伟;章传银;杨强;冯伟;刘阳3.利用GRACE重力卫星观测数据反演全球时变地球重力场模型 [J], 冉将军;许厚泽;钟敏;冯伟;沈云中;张兴福;易维勇4.基于GRACE卫星重力数据估计格陵兰岛冰盖质量变化 [J], 冯贵平;王其茂;宋清涛5.联合GRACE、Swarm、GRACE-FO卫星观测确定格陵兰岛冰盖质量时空变化特征 [J], 高瑀;王正涛;李夫鹏;超能芳因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

无线电掩星技术与CHAMP掩星资料反演

无线电掩星技术与CHAMP掩星资料反演

无线电掩星技术与CHAMP掩星资料反演无线电掩星技术与CHAMP掩星资料反演概述无线电掩星技术是一种利用卫星轨道穿越行星或卫星天体阴影区域的方法,通过测量由阴影边缘引起的电磁干扰,从而获得目标物体的信息。

本文将介绍无线电掩星技术的原理和应用,并重点讨论CHAMP(Challenging Mini-satellite Payload)掩星资料反演的相关研究进展和应用。

一、无线电掩星技术的原理无线电掩星技术是基于电磁波传播的物理现象,通过测量目标物体通过或遮挡电磁波路径时引起的干扰来获取目标物体的信息。

在无线电掩星中,通常使用的频段范围从VHF到X波段,这使得掩星技术可以应用于地球观测、行星探测和天体物理等多个领域。

当目标物体穿过电磁波路径时,会引起接收信号的强度出现短暂的突变。

通过测量这种突变的特征,可以推导出目标物体的相关参数。

这种方法在地球科学研究中得到了广泛应用,例如探测地球大气层和电离层的结构、测量海洋表面的粗糙度和冰雪的厚度等。

二、CHAMP掩星资料反演CHAMP是德国航空航天中心(DLR)于2000年推出的一颗研究卫星,被广泛应用于无线电掩星技术的研究。

CHAMP搭载了各种科学仪器,包括GPS接收器、加速度计和磁强计等,可以测量地球重力场、大气层和电离层等物理参数。

CHAMP掩星数据可以通过分析卫星的轨道和接收信号的强度来获取目标物体的相关信息。

通过反演方法,可以得到目标物体的形状、密度分布和电离层结构等参数。

这些参数对于了解地球大气、电离层和地球重力场等方面的变化具有重要意义。

三、CHAMP掩星资料反演的应用1. 大气科学研究通过分析CHAMP掩星资料,可以获得大气层的密度分布和风场等参数。

这对于研究大气层的演化、天气预报和气候变化等方面具有重要意义。

例如,通过观测大气层的密度分布变化,可以揭示大气层的不稳定性和温室气体的分布。

2. 电离层研究电离层是地球大气层中含有大量离子和自由电子的区域。

基于环境一号卫星的光谱分析与水体水色参数反演实验

基于环境一号卫星的光谱分析与水体水色参数反演实验

基于环境一号卫星的光谱分析与水体水色参数反演实验
环境一号卫星是中国自主研发的一颗对地观测卫星,可以用于环境监测、气象预报、灾害监测等领域。

光谱分析与水体水色参数反演实验是一种利用卫星获取的遥感数据进行水体特性分析的方法。

在进行光谱分析与水体水色参数反演实验前,需要获取卫星拍摄的遥感影像数据。

通过遥感影像数据中水体反射率的不同波段,可以对水的特征进行分析。

光谱分析主要是通过分析不同波段的反射率变化来获取水体中的溶解有机物、颗粒物以及藻类等的浓度。

水体水色参数反演是根据水体吸收、散射、透过以及反射特性来推测水体中的溶解物质和悬浮物质的浓度,其中常用的水色参数包括水体色素浓度、浊度、藻类浓度等。

这些参数反映了水体的质量、透明度和富营养化程度等特征。

通过对遥感数据进行光学模型反演和数据处理,结合地面采样数据和气象、水文等信息,可以得到水体的水色参数以及相关水质信息。

这些信息对于环境保护、水资源管理和生态环境评估等方面具有重要意义。

需要注意的是,进行光谱分析与水体水色参数反演实验时,要严格遵守相关法律法规,保护国家的知识产权和环境资源,并确保实验活动不对生态环境和周围环境造成损害。

同时,在进行实验时保障数据的安全性和隐私保护,确保不涉及个人隐私信息的泄露。

GRACE地球重力卫星相关资料

GRACE卫星1简介:GRACE是德国和美国联合研制和发射的重力卫星,重要科学目标是提供高精度和高空间分辨率的静态及时变地球重力场,是两颗卫星的组合,于2002年3月17日发射升空,通过K波段微波系统精确测定出两颗星之间的距离及速率变化来反演地球重力场,设计寿命为5年,圆形近极轨卫星,倾角为89°,初始平均高度为500Km,两颗星之间的距离为220Km。

美国的CSR(Center for Space Reserach of the University Texas in Austin)及德国的GFZ(GeoForschungsZentrum)是最早获得GRACE地球重力场的研究机构,其中CSR发布了第一个GRACE地球重力场模型GGM01,该模型在半波长为300Km尺度上,确定大地水准面精度约为0.02m;德国GFZ早期也发布与GGM01模型精度相近的GRACE地球重力场模型——EIGEN-GRACE01S,这两种模型都没有采用地面、海洋、航空重力测量数据及其他卫星跟踪资料,但中长波部分精度却有明显的提高,证实了GRACE实现其预期科学目标的可行性,随着GRACE卫星观测资料的日益增多,处理卫星资料方法的进一步完善,国际上一些研究机构又推出了一系类更高精度的GRACE产品,比如EIGEN-GRACE02S是GFZ的2004年产品,在半波长为1000km的空间分辨率确定的大地水准面精度好于0.001m,而且此模型计算的海洋重力异常能和重力异常数据(NIMA数据)符合得很好。

2 GRACE卫星的一些显著特点:卫星轨道低,对地球重力场敏感度高;利用差分观测方式,抵消了测量中的许多公共误差;星载GPS接收机能同时接收到多颗GPS卫星,使确定的卫星轨道精度提高;星载三轴加速度仪直接测量了非保守力摄动加速度,不再需要把大气阻力、太阳光压等非保守力模型化;卫星上的K波段微波测距和测速系统实现了两颗星之间速率变化的测定精度好于10(-6)m/s;卫星上装有激光发射镜,实现了人卫激光测距的辅助定轨和轨道的检核;卫星上还装载了确定卫星方位的恒星照相机阵列及其他设备,给出了高精度的卫星姿态,星载加速度数据的正确解释。

【国家自然科学基金】_卫星重力测量_基金支持热词逐年推荐_【万方软件创新助手】_20140803


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53 54 55 56
grace卫星重力 etopo2v2 egm96 egm2008
推荐指数 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
月面地形 月球重力场 月球重力 月球背面 月壳厚度 普通克里金法 方法:解析 扰动引力谱 惯性传感器 微重力 强震 小波收缩 嫦娥一号 天体力学:人造卫星运动 多项式内插 地震监测 地表垂直形变 地球正常密度假说 地球:引力场 地形校正 在轨检验 周年变化 反距离加权平均法 卫星重力梯度测量 卫星轨道扰动 卫星跟踪卫星模式 卫星测高 卫星旋转法 半解析法 加速度计 加权移动趋势面法 功率谱密度(psd) 光照率 傅里叶变换 低低卫-卫跟踪 传热 两相流 vlbi usb selene探月卫星 qr分解 improved-grace haar小波 grail grace follow-on gps goce卫星 follow-on ar模型 "嫦娥一号"
科研热词 grace 重力异常 能量守恒法 地球重力场 加速度计 goce 重力梯度 重力场模型 卫星测高 动力学法 预处理 重力测量 重力场时间变化 重力场恢复 辅助导航 轨道数值积分 超导重力数据 超导重力仪 质心调整精度 误差分析 统计分析 粗差探测 球谐函数 潮汐 海底地形 标度因数 数据反演 摄动力 指标论证 弹道扰动引力 尺度和偏差参数 尺度和偏差 实测数据 大气负荷 外部校准 垂线偏差 地球重力场模型 地球自由振荡 在轨标定 卫星重力梯度测量 卫星重力 卫星 卡尔曼滤波 初始相对速度 初始位置误差 内核晃动及超速旋转 关键载荷 全球水储量变化模型 全球地球动力学合作计划 低低卫卫跟踪 sgg grace星间距离变率

地球重力在地球科学中的应用

地球重力在地球科学中的应用有一种东西,既看不见也摸不到,但却真实地存在着,它就是重力。

重力是什么?这个问题困扰了人类上千年,直到17世纪,伟大的物理学家牛顿阐明了万有引力定律,才真正揭开了重力的奥秘。

万有引力定律是指任何物体之间都有相互吸引力,这个力的大小与各个物体的质量成正比,而与它们之间的距离的平方成反比。

重力就是地球对其附近物体的万有引力,它的方向竖直向下,指向地心。

科学家研究发现,地球重力随位置发生变化,地球两极的重力值最大,向赤道逐渐减小。

相比力学中的其他基本力,如磁力、电场力而言,重力的变化较为微弱,人体无法感受到,只能通过精密的仪器进行测量。

我们为什么要研究地球重力?首先,地球的质量分布不均匀且形状不规则,造成了不同位置地球重力的差异。

如果地球是一个均匀且光滑的球体,那么我们很容易就可以推算出任一点的重力大小。

但事实并非如此,地球是一个中间凸出、两极下陷的“丑鸭梨”,根据万有引力定律,物体相对地球位置变化时,受到的重力作用有差异,这种差异反映着地球内部物质密度分布的变化,所以通过重力研究,我们可以获得地球内部信息。

其次,地球重力时刻在发生着变化。

卫星重力测量结果表明,地球重力大小并不是恒定的,每年的测量结果都有差异,这说明地球内部也在发生着相应的变化,通过重力研究可以帮助我们认识这种变化并寻找原因,从而探究地球内部究竟发生了什么。

再次,地球重力是地球最基本的物理性质之一。

地球重力作用于地球表面附近的所有物体,认识地球重力系统,可以使重力为人类所用。

地球重力指示着地球内部结构。

地球重力大小反映地球内部物质密度分布,通过测量地球重力,我们可以分析出地球深部构造,计算出地球主要密度界面的深度,分析深大断裂与块体边界的位置。

此外,通过地球重力而求出的重力异常对地球浅部构造与岩石层密度有着很好的反映,可以用来研究区域地质构造、划分构造单元。

地球重力可以帮助我们寻找石油、天然气等有远景的盆地。

“中国青年科技奖”武汉大学获奖者姜卫平教授

2020 年第 4 期
大学科普·特约专稿 Invited Manuscript
海洋垂线偏差和重力异常等海洋重力场信息是海洋勘 探、远程武器发射以及陆地高程基准与海洋深度基准统一 的重要基础数据。传统的海洋重力测量方法受到海洋环境、 技术模式及海洋权益的限制,观测数据稀疏,无法覆盖全球。 联合卫星测高、卫星重力等技术能够获得全球精细的海洋 重力场信息。海洋重力异常主要产生于海底形态及其均衡 补偿物质的密度分布异常,与海水深度(海底地形)有密 切关系,故通过海洋重力异常可以反演海底地形。
高技术可以获取内陆湖泊等水域的水位高度及其变化,特 别是在无人区或难以到达地区的湖泊,同时,卫星重力技 术可获取陆地大范围的水储量变化。因此,卫星大地测量 技术不仅在海洋上的测绘与监测效果显著,还可拓展用于 内陆水域的变化监测。
目前,海洋测绘和内陆水域监测的卫星大地测量技术 及其相关海洋地理信息成果已广泛用于沿海区域数字高程 基准构建、港珠澳大桥等近海工程建设、东海等海区无缝 深度基准建立、南海基础地质研究等工作,还用于地理国 情监测重大工程,获取了青海湖等湖泊水位变化。这一技 术在测绘、海洋、交通和水利等多个行业具有广泛应用前景, 可在自然资源水文要素监测、海洋动力环境立体监测等方 面发重要作用。
责任编辑:龚 俊
“中国青年科技奖”武汉大学获奖者
姜卫平 教 授
武汉大学卫星导航定位技术研究中心姜卫平教授,荣获 第十二届中国青年科技奖。姜卫平教授长期致力于卫星大地 测量学理论及工程应用研究,在卫星导航定位、卫星测高、 卫星重力等领域取得了突出成绩。曾多次到美国、德国、冰 岛开展研究工作,是国家杰出青年科学基金获得者。主要从 事卫星大地测量学的理论及其应用研究,在卫星定位、卫星 测高与卫星重力等领域取得了一系列创新性应用成果。目前, 他主持和参加了国家自然科学基金、“863”计划和“973” 计划等项目 50 余项,发表论文 80 余篇。曾获国家科学技术 进步二等奖 2 项、省部级科技进步奖 16 项,含一等奖 5 项。 2007 年入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”,获“夏坚 白院士测绘事业创业奖”,2008 年被德国斯图加特大学授予 “客座教授突出贡献奖”。(武汉大学科协供稿)
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